酸盐在具有不同耐受性和过度积累能力的阿斯特拉加卢斯物种中引发了多种不同的氧化反应
Réka Szőllősi1, Árpád Molnár1, Patrick Janovszky2
1Department of Plant Biology, University of Szeged, Közép alley 52, 6726, Szeged, Hungary.
Plant physiology and biochemistry : PPB
|August 25, 2023
概括
阿斯特拉加勒斯双硫 (Astragalus bisulcatus) 可以通过将高 (Se) 转化为不那么有毒的有机形式来耐受高 (Se),这与敏感的阿斯特拉加勒斯 (Astragalus cicer) 不一样,它表现出氧化应激和生长受损. 这突显了氧化过程和Se耐受性之间的联系.
科学领域:
- 植物生物学 植物生物学
- 环境科学 环境科学
- 生物化学 生物化学
背景情况:
- (Se) 过度积累器可以吸收并承受高度的Se.
- 对过度暴露的氧化应激反应在植物物种之间有所不同.
研究的目的:
- 为了比较过多的诱导的氧化反应在阿斯特拉加勒斯比苏尔卡图斯 (耐受) 和阿斯特拉加勒斯 (敏感).
- 研究这些物种对的敏感性和耐受性背后的分子机制.
主要方法:
- 植物生长在具有不同度的酸盐 (0,25,75μM) 的介质中.
- 分析了的积累,转移和物种化.
- 测量了氧化应激的生化标志物,包括甲和蛋白质碳化.
- 评估了谷氨和甲酸盐的水平.
主要成果:
- 这两种物种都积累了高射线Se,但A. cicer的生长和生存能力下降,表明敏感性.
- A. bisulcatus 主要形成较少有毒的有机Se化合物,而A. cicer则积累了无机形式.
- 在A. cicer中,Se暴露增加了malondialdehyde和蛋白质碳化,比A. bisulcatus更多.
- 谷氨酸依赖的过程受到Se的影响比ascorbate水平更大.
结论:
- 在A. bisulcatus中,的耐受性与通过有机Se化合物形成的解毒有关.
- 在A. cicer中,敏感性与氧化损伤增加和元素稳态改变有关.
- 氧化应激在决定植物对过多的反应中起着至关重要的作用.
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